Mục lục:
- Bước 1: Matériel
- Bước 2: Schéma Du Montage Analogique
- Bước 3: PCB
- Bước 4: Lắp ráp Et Soudure
- Bước 5: Giải En Main De La Raspberry
- Bước 6: Mise En Place De La Nappe
- Bước 7: Mua lại Du Signal Numérique
- Bước 8: FFT Du Signal Numérique
- Bước 9: Génération D'un Son
- Bước 10: Hoàn thành mã
- Bước 11: A Vous De Jouer
Video: Projet Siffleur: 11 bước
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-05 19:33
Le tutoriel suivant va vous permettre de réaliser en quelques étapes le Projet Siffleur. Cet appareil permet d'entendre qua des écouteurs le son "électronique" du sifflement que vous aurez produit dans le vi.
Bước 1: Matériel
Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de:
1x - Raspberry Pi 2B
1x - PCB réalisé sur Altium
1x - 1 micrô electret à 2 patte
2x - AOP LM358N
1x - CÓ THỂ MCP3008
1x - Régulateur de căng thẳng
1x - Hỗ trợ de cọc
1x - 40 tài liệu quảng cáo của Connecteur
1x - Nappe de 40 tài liệu quảng cáo
2x - Résistances de 22 kOhms
2x - Résistances de 2, 2 kOhms
2x - Résistances de 1 kOhms
2x - Résistances de 75 kOhms
1x - Résistance de 18 kOhms
1x - Résistance de 4, 7 kOhms
1x - Résistance de 47 kOhms
2x - Capacités de 10 nF
1x - Capacité de 1uF
1x - Diode
1x - Bouton d'interrupteur
Bước 2: Schéma Du Montage Analogique
Lors de cette étape, nous allons réaliser le montic analogique sur Altium:
1 - Ce monome permet d'obtenir un offset. Le premier pont diviseur de stress permet d’avoir en entrée du mo monome suiveur une căng thẳng de 1, 38 V. Le 2ème pont diviseur permet d'avoir 1, 26 V com valeur d'offset.
2 - Il s'agit du mo monomy du micro spyant à l'acquisition du signal. Celui-ci est en réalité composé du capteur en lui-même et d'un transistor FET (non représenté sur le schéma). L'un des fils du microphone est branché à la masse tandis que l'autre sert à l'alimentation. La résistance R1 permet de polariser le transistor et le condensateur C1 permet de bloquer la căng thẳng tiếp tục fournie par R1 et ne laisser passer que le signal audio Alternatif.
3 - Le signal obtenu après le microphone est centré en 0 V. Cette partie du montic va permettre d'ajouter la stress d’offset du (1) et ainsi preferir un signal centré en 1, 26 V.
4 - C'est un amplificateur suiveur pour faire une adapt d'impédance. Ceci est facultatif.
5 - Ce sont deux cellules RC que l'on a mis en cascade. C'est un filtre Pana-bas avec une fréquence de coupure de 1 kHz. C'est notre filtre anti-repliement qui nous sera utile lors de l'échantillonnage.
6 - C'est le Convertisseur analogique vers numérique qui relit l'ensemble du montic analogique à la Raspberry. Trên peut voir sur le schéma quelles broches du CAN sont Relées à la Raspberry.
7 - Il s'agit de l'alimentation. La diode s'allumera lorsque le système sera en marche.
Bước 3: PCB
Trên con chim sơn ca có PCB. Les fichiers nécessaires sont téléchargeables ici:
Bước 4: Lắp ráp Et Soudure
Après l'impression du PCB, trên các nhà soạn nhạc les soude tous.
Bước 5: Giải En Main De La Raspberry
La Raspberry Pi 2B est composée d'un processeur, d'une RAM, d'un lecteur de carte SD, d'un port USB, d'un port HDMI, de port Jack âm thanh giải thưởng GPIO et d'une.
Branchement de la Raspberry à un PC
1- Utiliser directement un écran, un clavier et une souris
2- A travers un PC (en série)
Il faut taper la commande suivante sur le terminal du PC: "sudo screen / dev / ttyUSB0 11520". Le login de la Raspberry est par défaut: pi et le mot de qua est: raspberry.
3- En SSH sur un terminal linux
Il faut d'abord s'assurer que la Raspberry et le PC soient connectés à un même réseau. Ensuite, il s'agit derouver l'adresse IP de la Raspberry grâce à la commande: "ifconfig" puis taper la commande "sudo ssh pi @ adresseip". Le login et le mot de qua sont tương ứng với pi et raspberry.
Connexion Raspberry-MCP3008
Trên connecte la Raspberry au CAN en suivant les indications du schéma.
Bước 6: Mise En Place De La Nappe
Không thay thế au branchement expliqué dans l'étape précédente est d'utiliser une nappe de 40 broches qui va Reler le PCB à la Raspberry. Pour la suite de la réalisation de notre projet, nous avons choisi d'utiliser cette méthode. Il faut ajouter un connecteur 40 broches au PCB.
Bước 7: Mua lại Du Signal Numérique
Ce fichier permet d'acquérir les valeurs numériques en sortie de MCP 3008. Nous effisons la bibliothèque "WiringPi". Les valeurs sont ensuite copiées dans un fichier texte (présent dans le répertoire courant).
Nous conseillons d'effectuer cette étape afin de vérifier que le signal numérique obtenu est cohérent. Vous pouvez tráng miệng le signal, ou effectuer une FFT afin de vérifier votre mua lại.
Les étapes du code sont commentées.
Bước 8: FFT Du Signal Numérique
Ce fichier contient le code de la FFT (Fast Fourier Transform) des valeurs tha bổng à l'étape précédente.
Les valeurs après leur traitement sont affichées dans le terminal.
Bước 9: Génération D'un Son
C'est la bibliothèque "Alsa" qui va permettre de générer un son. Nous allons seekiser une fonction sinoïdale qui va se répéter.
Le détail des différentes fonctions sont commentées dans le fichier.
Bước 10: Hoàn thành mã
Le code complet comprend un main avec toutes les fonctions des étapes précédentes ainsi qu'un makefile pour faire compiler le tout. Il Suffit de copier les fichiers sur la Raspberry.
Bước 11: A Vous De Jouer
- Activez l'interrupteur
- Branchez les écouteurs
- Sifflez dans le micro
- Sử dụng la fin de votre, n'oubliez pas de désactiver l'interrupteur
Đề xuất:
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Không cần vi điều khiển !: 6 bước
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Không cần vi điều khiển !: Trong phần Hướng dẫn nhanh này, chúng tôi sẽ tạo một bộ điều khiển động cơ bước đơn giản bằng cách sử dụng động cơ bước. Dự án này không yêu cầu mạch phức tạp hoặc vi điều khiển. Vì vậy, không cần thêm ado, chúng ta hãy bắt đầu
Động cơ bước được điều khiển Động cơ bước không có vi điều khiển (V2): 9 bước (có hình ảnh)
Động cơ bước được điều khiển bằng động cơ bước Không cần vi điều khiển (V2): Trong một trong những Hướng dẫn trước đây của tôi, tôi đã chỉ cho bạn cách điều khiển động cơ bước bằng cách sử dụng động cơ bước mà không cần vi điều khiển. Đó là một dự án nhanh chóng và thú vị nhưng nó đi kèm với hai vấn đề sẽ được giải quyết trong Có thể hướng dẫn này. Vì vậy, hóm hỉnh
Đầu máy mô hình điều khiển động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)
Đầu máy mô hình điều khiển động cơ bước | Động cơ bước làm bộ mã hóa quay: Trong một trong những phần Hướng dẫn trước, chúng ta đã học cách sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay. Trong dự án này, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bộ mã hóa quay động cơ bước đó để điều khiển đầu máy mô hình bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không có fu
Âm thanh bay bổng với Arduino Uno Từng bước (8 bước): 8 bước
Acoustic Levitation With Arduino Uno Step-by-by-by (8 bước): bộ chuyển đổi âm thanh siêu âm L298N Dc cấp nguồn cho bộ chuyển đổi âm thanh nữ với chân cắm một chiều nam Arduino UNOBreadboard Cách hoạt động: Đầu tiên, bạn tải mã lên Arduino Uno (nó là một vi điều khiển được trang bị kỹ thuật số và các cổng tương tự để chuyển đổi mã (C ++)
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước | Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: Có một vài động cơ bước nằm xung quanh và muốn làm điều gì đó? Trong Có thể hướng dẫn này, hãy sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay để điều khiển vị trí của động cơ bước khác bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, chúng ta hãy